Quantum decoherence by chaotic environments: theory and applications
Notice bibliographique
Résumé
Condensed and solid phase environments offer a wide range of controllable interactions for new quantum technologies.Understanding the dynamics of open quantum systems interacting with such complex environments is important for correct modeling of many chemical and physical phenomena and for development of new quantum technologies.The central theme of this thesis is the open system dynamics of a small qua.ntum system coupled to self-interacting chaotic environments.This thesis consists of Lhree related parts.In the first part, a theory predicting open dynamics of a quantum system interacting with chaotic environments is reported.The theory is of a Kraus decomposition form, which is exact for chaotic environments of thermodynamic dimension.Extension of the theory to time-dependent system Hamiltonians is also presented so that it may have practical applications for studies of new quantum technologies.In tbe second part, extensive numerical calculations are performed to obtain the exact quantum dynamic::; for two realistic models of self-int(~ra.ctingenvironments.Both models represent a statistically Hawed isolated quantum computer (QC) core.In the first model, the open dynamics of a quantum-control NOT (CNOT) gate in the pre::;ence of static internal imperfections are invcstigated and internal error sources are identified for a large number of QC configurations.The results indicate that the strong two-body imperfections suppress the interna.! decohcrence and enhance the performancc of the CNOT gate.Moreover, the largest source of error is found to be unitary due to coherent shifting rather than III
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».